Foram encontradas 21.008 questões.
Sobre os dispositivos semicondutores de potência, numere a coluna II de acordo com a coluna I.
COLUNA I | COLUNA II |
1. GTO | ( ) A condução de corrente pode ser ativada para ambos os sentidos por meio de um pulso apropriado aplicado ao terminal porta. Muito usado na retificação controlada AC. |
2. DIAC | ( ) Possui condução de corrente unidirecional, sendo ativada por um pulso positivo no terminal porta. A interrupção da condução pode ocorrer quando é aplicado um pulso negativo na porta. |
3. TRIAC | ( ) Condução de corrente bidirecional. Possui apenas dois terminais. Para entrar no estado de condução, a diferença de potencial entre os seus terminais precisa superar a tensão de disparo. |
4. SCR | ( ) Condução de corrente unidirecional, que pode ser ativada com um pulso apropriado aplicado no terminal porta. Somente pode entrar no estado desligado quando a corrente de anodo é interrompida. |
A alternativa que apresenta a sequência correta que relaciona a coluna I e a coluna II é
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Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: MS CONCURSOS
Orgão: Pref. Santana Parnaíba-SP
A respeito do funcionamento de um transistor Metal-Oxide-Semiconductor Field- Effect Transistor (MOSFET) de canal N, observa-se que o dispositivo possui os seguintes terminais (dreno, fonte, porta e corpo). Nesse contexto, sabe-se que no MOSFET de canal N:
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Disciplina: Engenharia Eletrônica
Banca: MS CONCURSOS
Orgão: Pref. Santana Parnaíba-SP
O amplificador operacional é um componente amplamente utilizado em diversas aplicações da eletrônica moderna. Entre suas principais configurações estão a inversora e a não inversora. Apesar do nome amplificador, ele também pode ser projetado para operar com ganho unitário, especialmente em aplicação conhecida como:
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O nome desse componente é
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
O diodo zener é um componente discreto comumente utilizado como um regulador de tensão CC (corrente contínua) simples. A figura a seguir apresenta um circuito simplificado que utiliza um diodo zener “Z1”, cujo Vz = 10 V, em paralelo com o resistor “RL”. O circuito é alimentado por uma fonte de tensão CC variável “V1”, cujos valores possíveis estão compreendidos entre 5 V e 15 V.

Fonte: FUNCERN, 2025.
Com a variação da fonte, as potências mínima e máxima dissipadas no resistor RL serão, respectivamente,
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
Os microcontroladores AVR são amplamente utilizados em sistemas embarcados. Na arquitetura interna desses microcontroladores, é utilizada a arquitetura
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
Um microcontrolador da família PIC 18 utiliza seu módulo CCP para gerar um sinal PWM. Apresenta uma Frequência de Clock do sistema de 4 MHz, com um Prescaler de 1:16. Segundo o datasheet do fabricante, o período do PWM pode ser calculado por
\( T \)\( P \)\( W \)\( M \) = (\( P \)\( R \)2 + 1) ∗ 4 ∗ \( P \)\( r \)\( e \)\( s \)\( c \)\( a \)\( l \)\( e \)\( r \) ∗ \( T \)\( O \)\( S \)\( C \)
Assim, se a frequência do PWM desejada é 50 Hz, o valor de PR2 é igual a
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
Uma rede sequencial de entrada “\( x \)” e saída “\( z \)” possui dois flip-flops do tipo JK (A e B). As funções de entrada dos flip-flops são descritas a seguir.
\( J \)\( A \) = \( x \)\( Q \)'\( B \) \( K \)\( A \) = \( Q \)\( B \)
\( J \)\( B \) = \( Q \)\( A \) \( K \)\( B \) = \( x \)'\( Q \)'\( A \)
A saída “\( z \)” é definida por:
\( z \) = \( Q \)\( A \) + \( Q \)\( B \)
O diagrama de estados dessa rede sequencial está corretamente representado na opção
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Considerar estes valores quando necessário:
√2 = 1,41
√3 = 1,73
\( s \)\( e \)\( n \)(30°) = 1/2
\( s \)\( e \)\( n \)(45°) = √2/2
\( s \)\( e \)\( n \)(60°) = √3/2
\( \pi \) = 3,14
\( c \)\( o \)\( s \)(30°) = √3/2
\( c \)\( o \)\( s \)(45°) = √2/2
\( c \)\( o \)\( s \)(60°) = 1/2
Um circuito com amplificadores operacionais necessita de uma alimentação por fonte simétrica de ±15 V. Uma fonte ajustável de bancada dupla com saídas isoladas é utilizada para fornecer as tensões a esse circuito. Com relação ao procedimento de configuração dos terminais da fonte, é necessário
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